Corrigé du baccalauréat S Centres étrangers 10 juin 2015
2015/06/10 P(725 ⩽ X ⩽ 775) = P(µ − σ ⩽ X ⩽ µ + σ) ≈ 683%
Baccalauréat S Centres étrangers 10 juin 2015
2015/06/10 Commun à tous les candidats. Tous les résultats demandés dans cet exercice seront arrondis au millième.
Corrigé du brevet des collèges 15 juin 2015 Centres étrangers
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10 juin 2015 (H) = P (H ?D). P (D) = 02×0
Baccalauréat S Centres étrangers 10 juin 2015
10 juin 2015 Sur la figure ci-contre on a représenté le cercle de centre le point de coordonnées (3 ; 2) et de rayon 2
Brevet des collèges 15 juin 2015 Centres étrangers groupement I
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10 juin 2015 P . Corrigé du baccalauréat ES Centres étrangers 10 juin 2015. EXERCICE 1. 4 points. Commun à tous les candidats.
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15 juin 2015 Exercice 1. 4 points. L'objectif du passage à l'heure d'été est de faire correspondre au mieux les heures d'activité avec les.
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Sujet et corrigé de maths bac s obligatoire
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DNB Centres étrangers 2015 (sujet 1) Corrigé de l'épreuve de Mathématiques. Exercice 1: 1) Pour la journée J1 la puissance consommée à 7h est de 68 100
A. P. M. E. P.
?Corrigé du baccalauréat ES Centres étrangers 10 juin 2015?EXERCICE14points
Commun à tous les candidats
1.Par lecture graphique la tangente au point d"abscisse A, passe par le point de coordonnées
B(5; 0), le coefficient directeur vaut :
yB-yA xB-xA=0-35-3=-32,f?(3)=-32,c"est la réponsed.2.Test une tangente qui coupe la courbeC, courbe représentative def, en A est donc un point
d"inflexion, ainsif??(3)=0,c"estla réponseb.3.CommeF?(x)=f(x) (puisqueFest une primitive def) et que pour toutx?[1 ; 7] :f(x)?0?
F ?(x)?0 sur ce même intervalle, la fonctionFest donc croissante sur [1; 7].C"estlaréponsea.4.Par lecture graphique : 3?I?4,C"est la réponsec.
EXERCICE25points
Candidatsn"ayantpas suivi l"enseignementde spécialité1.Au premier janvier 2016, on a perdu 15 % des vélos, soit : 200×?
1-15 100?=200×0,85, mais on rajoute 42 nouveaux vélos mis en service, soit : 200×0,85+42=212.
2.Cette démarche restant la même si nous passons d"une annéenà une annéen+1, on perd
u n×0,85+42=un+1. Ainsi :un+1=0,85un+42 avecu0=200, nombre de vélos au départ.3. a.On obtient :U=238 etN=4.
U200212222231238
N01234
ConditionN<4VraiVraiVraiVraiFaux
b.En 2019, nous aurons 238 vélos.4. a.Nous avons :
v n+1=un+1-280 =0,85un+42-280 =0,85un-238 =0,85(un-280) =0,85vn(vn) est donc bien géométrique de raisonq=0,85.Le premier terme :v0=u0-280=200-280=-80.
b.Le terme général d"une suite géométrique de premier termev0vaut :vn=v0×qn.Soit encore :vn=-80×0,85n.
c.Or :un=vn+280.Ainsi :un=-80×0,85n+280.
d.On aun=an×bn+cn, avec :an=-80, limn→+∞an=-80
bn=0,85n, qui est de la formeqnavecq?]0;1[, ainsi : limn→+∞an=0+Corrigédu baccalauréatA. P. M. E. P.
cn=280, limn→+∞cn=280
Donc : lim
n→+∞un=280. Le nombre de vélos tendra vers 280 quand le nombre d"années écoulées sera grand.5.Au 31 décembre 2019 cinq années se sont écoulées, il faudra donc calculer le nombre de vélos
pournvariant de 0 à 4 avecu4≈238. On a :u0+···+u4≈200+212+222+231+238=1103 vélos. Le coût unitaire d"un vélo est de 300?, le coût total est donc de : 1103×300=330900?.EXERCICE25points
Candidatsde la sérieES ayantsuivi l"enseignementde spécialité K BOH GP WELégende :
B : Bond Street
E : Embankment
G : Green Park
H : Holborn
K : King"s Cross St Pancras
O : Oxford Circus
P : Piccadilly Circus
W : Westminster
1. a.Le grapheΓest connexe, en effet la chaîne suivante : B-O-K-H-P-E-W-G passe par tous les
sommets, ainsi deux sommets quelconques seront toujours reliés par une chaîne. b.Le graphe n"est pas complet : W et B ne sont pas adjacents, par exemple.2.Voici le tableau des sommets degrés :
SommetsWBEGHOPK
Degrés22243542
Le graphe a exactement deux sommets de degré impair, étant connexe, il admet une chaîne Eulérienne d"après le théorème d"Euler. Voici un exemple de chaîne eulérienne : H-O-B-G-W-E-P-G-O-P-H-K-O3.La matrice d"adjacence deΓvaut :
M=(((((((((((((0 0 1 0 0 1 0 00 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 1 1 10 0 0 0 1 1 1 00 0 0 1 0 1 0 01 0 1 1 1 0 1 00 1 1 1 0 1 0 00 1 1 0 0 0 0 0)))))))))))))
Centres étrangers210 juin 2015
Corrigédu baccalauréatA. P. M. E. P.
4. a.Nous lisons dansM3, le coefficientm34=4, il y a donc 4 chemins de longueurs 3 reliant H
à G.
b.Voici les quatre chemins possibles de longueurs 3 :G-B-O-H G-O-P-H G-P-O-H G-O-K-H5.Nous allons utiliser pour cela l"algorithme de Dijsktra :
K BOH GP WE 3 1 531 241
2 4 2
3Légende:B : Bond StreetE : EmbankmentG : Green ParkH : HolbornK : King"s Cross St PancrasO : Oxford CircusP : Piccadilly CircusW : Westminster
WBEGHOPKSommet sélectionné
|∞2 (W)3 (W)∞∞∞∞E(2) |∞|3 (W)∞∞6 (E)∞G(3) |4 (G)||∞5 (G)5 (G)∞B(4) ||||∞5 (G)5 (G)∞O(5) ||||6 (O)|5 (G)10 (O)P(5) ||||6 (O)||10 (O)H(6) |||||||9 (H)K(9)Le temps le plus court de Westminster à la station Kingâ?™s Cross St Pancras vaut : 9 minutes.
Le chemin est : W-G-O-H-K
EXERCICE35points
Commun à tous les candidats
PartieA
1.Dans un premier temps :
P(
S)=1-P(S).
PB(S)=1-PB(S)=0,05
S=1-PB(S)=0,10
Voici l"arbre de probabilité :
Centres étrangers310 juin 2015
Corrigédu baccalauréatA. P. M. E. P.
BP(B)=0,22
SPB(S)=0,95
SPB(S)=0,05
BP?B? =0,78SPB(S)=0,90
SPB?S?
=0,102.Ici, nous calculons :P(S∩B)=PB(S)×P(B)=0,95×0,22=0,209.
3.En utilisant la formule des probabilités totales, nous avons :
P(S)=P(S∩B)+P?
S∩
B? =0,209+PB(S)×P?B?
=0,209+0,90×0,78 =0,209+0,702 =0,9114.Ici on calcule :PS?
B? =P?S∩
B?P(S)=0,7020,911≈0,771.
PartieB
Xsuit la loi normale :N(μ,σ2), avecμ=300 etσ=2.1.On calcule ici :P(300-4?X?300+4)=P(μ-2σ?X?μ+2σ)≈0,95. C"est un résultat de
cours.On trouve :a≈295 g.
Centres étrangers410 juin 2015
Corrigédu baccalauréatA. P. M. E. P.
PartieC
Nous avonsp=0,9 et :
n=130 etn?30.
n×p=130×0,9=117?5.
n×(1-p)=130×(1-0,9)=13?5.
L"intervalle de fluctuation asymptotiques des fréquences au seuil de 95 % vaut : I=? p-1,96? p(1-p)?n;p+1,96? p(1-p)?n?On trouve :
I=[0,848 ; 0,952].
La fréquence observée vaut :f=115
130≈0,8846≈0,885. Doncf?I, onne peut pas remettre l"affirma-
tion du directeur commercial en cause. La fréquence appartient à cet intervalle avec une probabilité
de 0,95.EXERCICE45points
Commun à tous les candidats
PartieA
1.fdéfinie et dérivable sur [1; 11] et :
f ?(x)=-0,5×2x+2+15×1 x=-x+2+15x=-x2+2x+15x2.On cherche dans un premier temps les racines de :-x2+2x+15 (*).
Δ=b2-4ac=22-4×(-1)×15=64
CommeΔ>0, (*) admet deux solutions distinctes : x1=-b-?
2a=-2-?
642×(-1)=5 et :x2=-b+?
2a=-2+?
642×(-1)=-3
a<0, nous en déduisons le tableau de signes def?(x) et le tableau de variations def: x -x2+2x+15 x f ?(x) f 15110- 0- 3 2 3 2
Centres étrangers510 juin 2015
Corrigédu baccalauréatA. P. M. E. P.
f(1)=1,5;f(5)=-52+15ln(5)≈21,642 etf(11)=-772+15ln(11)≈-2,53.3. a.Sur les intervalles :
[1; 5], la fonctionfadmet un minimumf(1)=1,5, ainsi sur cet intervalle,f(x)=0 n"admet pas de solution. [5; 11], la fonctionfest strictement décroissante et continue (elle est dérivable) de plus 0 est compris entref(5) etf(11), l"équationf(x)=0 admet donc une solution unique sur cet intervalle d"après le théorème des valeurs intermédaire et la stricte monotonie de la fonctionf. On en déduit que sur l"intervalle [1; 11],f(x)=0 admet une solution unique que l"on appelleraα. b.Avec la calculatrice, nous trouvons à 10-2près :α≈10,66. c.D"après le tableau de variations defsur l"intervalle [1; 11] :f(x)=0??x=α.
f(x)>0??x?[1 ;α[.
f(x)<0??x?]α; 11].
4. a.Pour cela, nous allons dériverF:
F ?(x)=-16×3x2+2x-15+15×ln(x)+15x×1x=-0,5x2+2x-15+15 ln(x)+15=f(x).
CommeF?(x)=f(x),Fest bien une primitive def.
b.? 11 1 f(x)dx=[F(x)]111=F(11)-F(1)=-15956+165×ln(11)-?
-856? =-7553+165×ln(11)≈143,98
c.La valeur moyenne defsur l"intervalle sur [1; 11] vaut à 10-2prà¨s :μ=1
b-a? b a f(x)dx=111-1? 11 1 f(x)dx≈143,9810≈14,40PartieB
1.Il faut quef(x)?0?x?[1 ;α], et tout cela en centaines de chaises. La quantité de chaises
doit donc être comprise entre 100 et 1066 chaises environ.2.fadmet sont maximum-5
2+15ln(5) qui est atteint pourx=5.
Pour 500 chaises, le bénéfice mensuel maximal vaut environ 21,642 milliers d"euros.C"est à dire : 21 642?.
Centres étrangers610 juin 2015
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